| Merkki | RW Energy |
| Mallin numero | 04kV/6kV/10kV Suodatin kondensaattori (FC) |
| Nominaljännite | 6kV |
| Sarja | FC |
Tuotteen yleiskatsaus
Suodatuskondensaattorit ovat klassisia passiivisia reaktiivisen tehon kompensointi- ja harmonisien hallintalaitteita keski- ja matalajännitejäristeissä. Niiden päärakenteiset toiminnallisuudet ovat tarjota kapasitiivista reaktiivista energiaa, parantaa sähköverkon tehokkuustekijää ja muodostaa suodatuspiiri sarjaan kytkettyjen reaktorien kanssa, jotta tiettyjä harmonisoita (esimerkiksi 3. 5. ja 7. harmoninen) voidaan erityisesti hillitä. Tämä vähentää harmonispuhtauden vaikutusta sähköverkkoon ja sähkölaitteisiin. Tuote on yksinkertainen ja tiivis rakennemuodoltaan, kustannustehokas ja helppokätinen, eikä se vaadi monimutkaisia ohjausmoduleja. Se soveltuu vakioituun kuormitusongelmaan, voi tehokkaasti vähentää sähköverkon häviöitä, välttää reaktiivisen tehon sakkoja ja stabiiloida toimitusjännitettä. Se on kustannustehokas valinta sähkölaadun optimoinnissa rajoitetulla budjetilla tai yksinkertaisissa työoloissa, ja sitä voidaan laajasti soveltaa eri teollisiin ja siviiliin sähköjakeluohjelmiin.
Järjestelmän rakenne ja toimintaperiaate
Pääasiallinen rakenne
Kapasitatoriyksikkö: Käyttää metallisoitua filmiä tai öljypaperi-isolaatiokaavioita, joiden ominaispiirteet ovat pieniä häviöitä, korkeaa isolaation voimakkuutta ja pitkä käyttöikä. Yksi tai useampi yksikkö yhdistetään rinnan muodostaakseen kapasiteettimoduulin, joka vastaa eri reaktiivisen tehon kompensointitarpeita.
Suodatusreaktori: Kytketään sarjaan kondensaattoriin muodostaakseen suodatuspiirin, jolla on tietty resonaansitaajuus, joka erityisesti absorboi tiettyjä harmonisoita sähköverkossa (esimerkiksi 3. 5. ja 7. harmoninen), jotta voidaan välttää harmonisten aaltojen lisääntyminen.
Suojayksikkö: Sisältää sulkuri, purkupuolilaajennusvastukset ja ylivoltage-suojaimet, jotta voidaan saavuttaa liikavirtasuojitus, nopea purku sähkökatkokseen jälkeen ja ylivoltage-suojitus, taatakseen laitteen ja henkilökunnan turvallisuuden.
Kabinettrakenne: Ulkoiset suojakabinetit täyttävät IP44-standardin, ja sisäiset täyttävät IP30-standardin, joihin kuuluu pölytön, kosteusvarjeva ja kosteenmuodostuksen estävä ominaisuus, joka sopii eri asennusympäristöihin.
Toimintaperiaate
Jakeluverkossa suodatuskondensaattoreita käytetään tuottamaan kapasitiivista reaktiivista energiaa, joka vastapainottaa kuorman aiheuttamaa induktiivista reaktiivista energiaa, mikä parantaa sähköverkon tehokkuustekijää (tavoite on yleensä ≥0.9) ja vähentää reaktiivisen tehon siirtämisen aiheuttamia linjahäviöitä. Samalla kondensaattori ja sarjaan kytketty reaktori muodostavat LC-suodatuspiirin, jonka resonaansitaajuus on yhtenevä verkon pääharmonisien taajuuksien kanssa (esimerkiksi 3. 5. ja 7. harmoninen). Kun harmoninen virta kulkee läpi, suodatuspiiri esittää matalan impedanssin ominaisuudet, jakautuu ja absorboi harmonisen virtan, estää harmonisten aaltojen leviämisen sähköverkossa, ja lopulta saavuttaa reaktiivisen tehon kompensoinnin ja harmonisien suodatuksen kaksisuuntaiset vaikutukset, stabiiloi verkkojännitettä ja parantaa sähkölaatua.
Lämpötilan siirtymistavat
Luonnollinen jähmitys (AN/Vaihtovirtajähmitys): Pääsuunta jähmitysmenetelmässä, joka perustuu kabinetin ilmanvaihtoon ja luonnolliseen konvektioon, joka sopii keski- ja matalakapasiteettisiin tuotteisiin.
Pakollinen ilmajähmitys (AF/Ilmajähmitys): Varustetaan jähmitysventtiileillä, joilla parannetaan jähmitystehoa, joka sopii suurempiin kapasiteetteihin tai korkeampiin lämpötilaympäristöihin.
Pääkaavio
Pääominaisuudet
Taloudellinen ja käytännöllinen, huomattavia kustannuseduilla: Passiivisena kompensointilaiteena sen valmistuskustannukset ovat alhaiset, asennus on yksinkertaista, ei tarvitse monimutkaisia ohjaus- ja sähkömoduuleja, ja myöhemmät huoltokustannukset ovat äärimmäisen alhaiset, joten se sopii pieniin ja keskisuuriin asiakkaille, jotka työskentelevät rajoitetulla budjetilla ja aloittelijan tilanteissa.
Reaktiivisen tehon kompensoinnin ja suodatuksen integrointi: Se voi parantaa tehokkuustekijää, vähentää verkkohäviöitä, sekä erityisesti hillitä tiettyjä harmonisoita, välttää kondensaattoreihin ja muihin laitteisiin aiheutuvaa vahinkoa harmonisten aaltojen takia, ja sen toiminnallisuudet vastaavat vakioitujen kuormitustarpeiden vaatimuksia.
Kompakti rakenne ja joustava asennus: Pieni kokoluokka ja kevyt paino, ei vie paljon tilaa, tukee sisä- ja ulkoasennusta, voidaan käyttää yksin tai useissa rinnankäymissä, ja soveltuu eri kapasiteetti- ja tilanteen vaatimuksiin.
Vakaana, luotettavana ja pitkä elinkaari: Pääkomponentit on valmistettu korkealaatuisista eristyshyödykkeistä, vastustavat jännitteen vaihteluja ja ympäristöpaineita, normaali käyttöikä on 8-10 vuotta; varustettu täydellisin liikavirta- ja ylivoltage-suojaimin, taatakseen korkean toimintaturvallisuuden.
Vahva yhteensopivuus ja laaja soveltuvuus: Se voidaan yhdistää suoraan jakeluverkkoon ilman monimutkaista viestintäsopeutusta sähköverkon kanssa, yhteensopiva perinteisiin sähköjakeluohjelmien kanssa ja uusiutuvan energian tukena, ja täyttää IEC 60871 kansainvälisen standardin.
Tekniset tiedot
Nimi |
Määrittely |
Nominālspänning |
0,4kV±10%, 6kV±10%, 10kV±10%, 35kV±10% |
Taajuus |
50/60Hz |
Suodatuskerrat |
3. 5. 7. 11. |
Dielektrinen hukka (tanδ) |
≤0,001 (25℃, 50Hz) |
Eristysluokka |
Luokka F ja ylemmät |
Käyttöikä nominālspänningissä |
≥80 000 tuntia (normaaleissa käyttöolosuhteissa) |
Ylivoltageen suorituskyky |
Jatkuva toiminta 1,1 kertaa nominālspänningillä; toiminta 1,3 kertaa nominālspänningillä 30 minuuttia |
Ylivirtauksen suorituskyky |
Jatkuva toiminta 1,3 kertaa nominālvirtauksella (harmonisilla virtoilla mukaan lukien) |
Purkautumisaika |
3 minuutin sisällä sähkökatkon jälkeen, jäännösvoima laskee alle 50V |
Suojaluokka (IP) |
Sisätila IP30; ulkoilma IP44 |
Tallennustemperatuuri |
-40℃~+70℃ |
Toimintatempertuuri |
-25℃~+55℃ |
Kosteus |
<90% (25℃), ei kondensaatiota |
Korkeus |
≤2000m (yli 2000m mukautettavissa) |
Maanjäristystä vastaan |
Luku Ⅷ |
Ruostevaikutusaste |
Taso Ⅳ |
Sovellusalueet
Kevyt teollisuus ja kauppatalot: Tekstiilitehtaat, ruokatehtaat, toimistorakennukset, ostoskeskukset, hotellit jne., vastaavat ilmastointilaitteiden, valaistuksen ja vesipumpujen kaltaisten vakiosekoitteiden reaktiivisen voiman kompensointia ja parantavat tehokkuuskerrointa.
Perinteiset teolliset vakiosekoitteet: Konekalusteiden käsittely, pienimuotoinen konevalmistus, lääketehtaat jne., vaimentavat taajuusmuunnoksissa ja muuntajissa luodut alaharmoniat, samalla optimoivat tehokkuuskerrointa ja vähentävät energiankulutusta.
Uusiutuvan energian tukiverkko: Jaettujen fotovoltaattien ja pienten tuulivoimaloiden jakeluverkon puolella, auttavat SVG:tä vakiosekoitteiden reaktiivisen voiman kompensoinnissa ja harmonisijoinnissa, vähentäen yleisiä investointikustannuksia.
Kunnallinen ja kansalaisjako: Kaupunkien jakeluverkot, asuinalueiden sähköjärjestelmät, parantavat sähköverkon tehokkuuskerrointa, vähentävät linjahäviöitä ja vakauttavat asuntojen sähköjännitystä.
Maatalouden sähköjako: Peltojen vesiviljely, kasvatuskeskukset jne., vastaavat vesipumpujen ja tuuletinventtiilien kaltaisten induktiivisten sekoitteiden reaktiivisen voiman kompensointia, välttäen riittämättömän sähköntarjonnan tehokkuuskerroinnin alhaisuudesta johtuen.
1.Kapasiteetin valinta
Ydinkaava: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P on tehokas virta, π₁ on kompensaation jälkeinen tehokkuuskerroin ja π₂ on tavoitteena oleva tehokkuuskerroin, yleensä ≥ 0.9).
Vakauskumppanituksen lataus: Lasketaan arvo kaavan mukaan x 1.0~1.1 (jätetään pieni varaus).
Pieni harmoninen lataus: Lasketaan arvo kaavan mukaan kertomalla 1.2~1.3 (ottamalla huomioon kapasiteettihukka harmonisesta virrasta).
2.Suodattajan taajuuden valinta
Anna ensisijainen paino pääharmonikkomuille verkolle: Määritä suurin osuus harmonikoista verkossa käyttämällä sähkölaadun analysointia (esimerkiksi 5 tai 7 frekvenssimuuntajan kuormille ja 3 valaistuskulutukselle).
Kohdennettu valinta: 3. asteen pääharmonikoille valitaan 3. asteen suodatin, ja 5. ja 7. asteen pääharmonikoille valitaan 5/7. asteen yhdistelmäsuoja voidakseen välttää epäonnistuneen suodatuksen tai harmonisen amplifiointiongelman.
Mikä on ero SVG:n, SVC:n ja kondensatorilaukun välillä?
Nämä kolme ovat pääsateitä reaktiivisen tehon kompensaatioon, joilla on merkittäviä eroja teknologiassa ja soveltamisessa:
Kondensatorilaukku (passiivinen): Alhaisin kustannus, tasoituksellinen kytkentä (vastaus 200-500 ms), sopii vakioituneille kuormille, vaatii lisäsuodattimia harmonien estämiseksi, sopii budjettiluontoisiin pienille ja keskisuurille asiakkaille sekä aloittelijalle markkinoilla, vastaa IEC 60871 -standardia.
SVC (puolivalvottu hybridisolu): Keskitason kustannukset, jatkuva säätö (vastaus 20-40 ms), sopii kohtuullisesti vaihteleville kuormille, pieni määrä harmonioita, sopii perinteiselle teollisuuden muutokselle, vastaa IEC 61921 -standardia.
SVG (täysin valvottu aktiivinen): Korkeat kustannukset mutta erinomainen suorituskyky, nopea vastaus (≤ 5 ms), tarkka astevapaa kompensaatio, vahva alavolttikestävyys, sopii iskulasteille/ujolle energialle, vähän harmonioita, tiivis rakenne, vastaa CE/UL/KEMA -standardeja, on ensisijaista valinta korkean lopputuotannon markkinoille ja uusiutuvan energian projekteille.
Valintaperiaate: Valitse kondensatorilaukku vakioituneelle kuormalle, SVC kohtuullisesti vaihtelevalle kuormalle, SVG dynaamiselle/korkean lopputuotannon tarpeelle, kaikki täytyvät noudattaa kansainvälisiä standardeja kuten IEC.